<>星辰陨落,天地崩离。
世界因我毁灭,因我重生。
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织女星(Vega),又称为织女一或天琴座α(αLyrae),是天琴座中最明亮的恒星,距离地球约25光年。
由于其极高自转速度,它呈现明显的扁球状,赤道半径比极半径大19%。
在中国古代的「牛郎织女」神话中,织女为天帝孙女,故亦称天孙。
在北半球的夏天,观测者多半可在天顶附近的位置用肉眼见到织女星。
它大约在公元前12000年曾是北半球的极星,因岁差现象,它在13727年会再度成为北极星,届时它的赤纬会达到+86°14'。
它是太阳之外,第一颗被人类拍摄下来的恒星,第一颗有光谱记录的恒星,第一批经由视差测量估计出距离的恒星之一,曾是测量光度亮度标尺的校准基线,是UBV测光系统用来定义平均值的恒星之一。19世纪,天文学家普森设计了视星等的概念,将它定义为各个波段的0等,这就是“Vegamagnitude”。后来大家认为织女星的光度在变化,所以采用其他标准,其视星等不再是0等。
它在夜空中亮度排名第五,是北半球第二明亮的恒星,仅次于大角星。它与大角星及天狼星一样,是太阳附近最明亮的恒星之一。
中文名
织女星
外文名
Vega
别称
αLyrae/αLyr
分类
蓝矮星
质量
2.135±0.074M☉
基本含义
针对天体摄影的天体摄影术诞生于1840年,当时约翰·威廉·德雷伯使用银版照相法对月球进行摄影。哈佛大学天文台科学家乔治·菲利普斯·邦德(GeorgePhillipsBond)和约翰·亚当斯·惠普尔(JohnAdamsWhipple)在1840年7月17日对织女星进行摄影,它成为人类第一颗(除了太阳以外)摄影的恒星,也是使用银版照相法。亨利·德雷伯在1872年8月对织女星摄影的时候,得到了第一张恒星光谱的照片。这也使得他成为第一个展现恒星吸收谱线的人。天文学家已经在太阳的光谱里辨识出类似的光谱线。威廉·哈金斯在1879年利用织女星和类似恒星的光谱照片来辨认一系列在该类恒星里普遍存在的12条“非常强烈的谱线”。后来天文学家辨认出这是氢原子的巴耳麦系谱线。从1943年开始,天文学家将织女星的光谱当成分类其他恒星的标准之一。
天文学家可以借由地球环绕太阳公转时,织女星相对于背景恒星的视差测量出它与地球之间的距离。历史上首先发表恒星视差的人是瓦西里·雅可夫列维奇·斯特鲁维,他宣称的织女星视差值是0.125″,但是弗里德里希·威廉·贝塞尔怀疑斯特鲁维发表的数据。当贝塞尔公布恒星系统天鹅座61的视差为0.314″时,斯特鲁维把织女星的视差修正为先前的两倍左右。这次修正使斯特鲁维公布的数据更有疑问,因此当时大部分天文学家(包括斯特鲁维在内)都认可贝塞尔的数据才是历史上首次的视差观测。然而令人吃惊的是,斯特鲁维原本公布的数据与当前天文学家接受的数值0.129″其实非常接近。
地球上看到的恒星亮度是使用标准化的对数刻度——视星等来表示,它随着恒星亮度的增加而减小。肉眼能见的最暗恒星为6等星,织女星(Vega),又称为织女一或天琴座α(αLyrae),是天琴座中最明亮的恒星,距离地球约25光年。
由于其极高自转速度,它呈现明显的扁球状,赤道半径比极半径大19%。
在中国古代的「牛郎织女」神话中,织女为天帝孙女,故亦称天孙。
在北半球的夏天,观测者多半可在天顶附近的位置用肉眼见到织女星。
它大约在公元前12000年曾是北半球的极星,因岁差现象,它在13727年会再度成为北极星,届时它的赤纬会达到+86°14'。
它是太阳之外,第一颗被人类拍摄下来的恒星,第一颗有光谱记录的恒星,第一批经由视差测量估计出距离的恒星之一,曾是测量光度亮度标尺的校准基线,是UBV测光系统用来定义平均值的恒星之一。19世纪,天文学家普森设计了视星等的概念,将它定义为各个波段的0等,这就是“Vegamagnitude”。后来大家认为织女星的光度在变化,所以采用其他标准,其视星等不再是0等。
它在夜空中亮度排名第五,是北半球第二明亮的恒星,仅次于大角星。它与大角星及天狼星一样,是太阳附近最明亮的恒星之一。
中文名
织女星
外文名
Vega
别称
αLyrae/αLyr
分类
蓝矮星
质量
2.135±0.074M☉
基本含义
针对天体摄影的天体摄影术诞生于1840年,当时约翰·威廉·德雷伯使用银版照相法对月球进行摄影。哈佛大学天文台科学家乔治·菲利普斯·邦德(GeorgePhillipsBond)和约翰·亚当斯·惠普尔(JohnAdamsWhipple)在1840年7月17日对织女星进行摄影,它成为人类第一颗(除了太阳以外)摄影的恒星,也是使用银版照相法。亨利·德雷伯在1872年8月对织女星摄影的时候,得到了第一张恒星光谱的照片。这也使得他成为第一个展现恒星吸收谱线的人。天文学家已经在太阳的光谱里辨识出类似的光谱线。威廉·哈金斯在1879年利用织女星和类似恒星的光谱照片来辨认一系列在该类恒星里普遍存在的12条“非常强烈的谱线”。后来天文学家辨认出这是氢原子的巴耳麦系谱线。从1943年开始,天文学家将织女星的光谱当成分类其他恒星的标准之一。
天文学家可以借由地球环绕太阳公转时,织女星相对于背景恒星的视差测量出它与地球之间的距离。历史上首先发表恒星视差的人是瓦西里·雅可夫列维奇·斯特鲁维,他宣称的织女星视差值是0.125″,但是弗里德里希·威廉·贝塞尔怀疑斯特鲁维发表的数据。当贝塞尔公布恒星系统天鹅座61的视差为0.314″时,斯特鲁维把织女星的视差修正为先前的两倍左右。这次修正使斯特鲁维公布的数据更有疑问,因此当时大部分天文学家(包括斯特鲁维在内)都认可贝塞尔的数据才是历史上首次的视差观测。然而令人吃惊的是,斯特鲁维原本公布的数据与当前天文学家接受的数值0.129″其实非常接近。
地球上看到的恒星亮度是使用标准化的对数刻度——视星等来表示,它随着恒星亮度的增加而减小。肉眼能见的最暗恒星为6等星,而最亮的恒星天狼星A视星等星等为-1.47等。为了标准化这个织女星(Vega),又称为织女一或天琴座α(αLyrae),是天琴座中最明亮的恒星,距离地球约25光年。
由于其极高自转速度,它呈现明显的扁球状,赤道半径比极半径大19%。
在中国古代的「牛郎织女」神话中,织女为天帝孙女,故亦称天孙。
在北半球的夏天,观测者多半可在天顶附近的位置用肉眼见到织女星。
它大约在公元前12000年曾是北半球的极星,因岁差现象,它在13727年会再度成为北极星,届时它的赤纬会达到+86°14'。
它是太阳之外,第一颗被人类拍摄下来的恒星,第一颗有光谱记录的恒星,第一批经由视差测量估计出距离的恒星之一,曾是测量光度亮度标尺的校准基线,是UBV测光系统用来定义平均值的恒星之一。19世纪,天文学家普森设计了视星等的概念,将它定义为各个波段的0等,这就是“Vegamagnitude”。后来大家认为织女星的光度在变化,所以采用其他标准,其视星等不再是0等。
它在夜空中亮度排名第五,是北半球第二明亮的恒星,仅次于大角星。它与大角星及天狼星一样,是太阳附近最明亮的恒星之一。
中文名
织女星
外文名
Vega
别称
αLyrae/αLyr
分类
蓝矮星
质量
2.135±0.074M☉
基本含义
针对天体摄影的天体摄影术诞生于1840年,当时约翰·威廉·德雷伯使用银版照相法对月球进行摄影。哈佛大学天文台科学家乔治·菲利普斯·邦德(GeorgePhillipsBond)和约翰·亚当斯·惠普尔(JohnAdamsWhipple)在1840年7月17日对织女星进行摄影,它成为人类第一颗(除了太阳以外)摄影的恒星,也是使用银版照相法。亨利·德雷伯在1872年8月对织女星摄影的时候,得到了第一张恒星光谱的照片。这也使得他成为第一个展现恒星吸收谱线的人。天文学家已经在太阳的光谱里辨识出类似的光谱线。威廉·哈金斯在1879年利用织女星和类似恒星的光谱照片来辨认一系列在该类恒星里普遍存在的12条“非常强烈的谱线”。后来天文学家辨认出这是氢原子的巴耳麦系谱线。从1943年开始,天文学家将织女星的光谱当成分类其他恒星的标准之一。
天文学家可以借由地球环绕太阳公转时,织女星相对于背景恒星的视差测量出它与地球之间的距离。历史上首先发表恒星视差的人是瓦西里·雅可夫列维奇·斯特鲁维,他宣称的织女星视差值是0.125″,但是弗里德里希·威廉·贝塞尔怀疑斯特鲁维发表的数据。当贝塞尔公布恒星系统天鹅座61的视差为0.314″时,斯特鲁维把织女星的视差修正为先前的两倍左右。这次修正使斯特鲁维公布的数据更有疑问,因此当时大部分天文学家(包括斯特鲁维在内)都认可贝塞尔的数据才是历史上首次的视差观测。然而令人吃惊的是,斯特鲁维原本公布的数据与当前天文学家接受的数值0.129″其实非常接近。
地球上看到的恒星亮度是使用标准化的对数刻度——视星等来表示,它随着恒星亮度的增加而减小。肉眼能见的最暗恒星为6等星,而最亮的恒星天狼星A视星等星等为-1.47等。为了标准化这个对数刻度,天文学家选择织女星来作为所有波长的0星等。因此许多年以来,织女星被当作是绝对光度测定的亮度刻度。然而这种规定没有延续至今,现在视星等的零点普遍使用特定数值的光流量来表示。这种方法对于天文学家来说更加简便,因为织女星并不能永远作为度量的标准数刻度,天文学家选择织女星来作为所有波长的0星等。因此许多年以来,织女星被当作是绝对光度测定的亮度刻度。然而这种规定没有延续至今,现在视星等的零点普遍使用特定数值的光流量来表示。这种方法对于天文学家来说更加简便,因为织女星并不能永远作为度量的标准。为了标准化这个对数刻度,天文学家选择织女星来作为所有波长的0星等。因此许多年以来,织女星被当作是绝对光度测定的亮度刻度。然而这种规定没有延续至今,现在视星等的零点普遍使用特定数值的光流量来表示。这种方法对于天文学家来说更加简便,因为织女星并不能永远作为度量的标准<>